작동 원리
배기가스는 타워 하단의 유입구를 통해 혼합층으로 유입되어 오존 유입구를 통해 유입된 오존과 완전히 혼합된 후 분무층으로 상승합니다. 분무층에서는 배기가스가 분무된 액체와 역류 접촉하게 되고, 오염물질은 액체에 흡수됩니다. 스프레이로 처리된 가스는 디미스터 층으로 들어가 물 미스트를 제거하고 최종적으로 타워 상단의 배출구로 배출됩니다.

주요종류(산화제로 분류)
오존산화탑:
산화제: 오존 발생기에 의해 현장에서 생성되어 순환수에 유입되는 강력한 산화 가스인 오존(O₃).-
응용 분야: 난분해성 유기 물질 처리, 탈색 및 탈취(예: 티올, 황화수소)에 매우 효과적입니다.
특징: 장비 투자가 높고 운영 전력 소비(오존 생성)가 높습니다.
과산화수소 산화탑(H2O2 Oxidation Tower):
산화제: 과산화수소(H2O2) 용액은 일반적으로 촉매(예: Fe²⁺, 펜톤 시약 형성)와 함께 사용되거나 UV 조사(UV/H2O2 고급 산화 공정 형성) 하에서 하이드록실 라디칼을 생성하여 매우 강력한 산화력을 나타내는 데 사용됩니다.
응용 분야:-농도가 높고 다루기 힘든 유기 폐수와 페놀, 포름알데히드 등의 배기 가스를 처리합니다.
특성: 시약 비용을 고려해야 합니다. 종종 다른 프로세스와 결합하여 사용됩니다.
차아염소산나트륨/염소 산화탑:
산화제: 차아염소산나트륨(NaClO) 용액 또는 염소 가스.
용도 : 소독, 탈취, 시안화물, 황화물의 산화 등
특성: 염소화 유기 화합물과 같은 2차 오염을 일으킬 수 있습니다. 복용량을 조절해야합니다.
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